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為什么必須測量IT設備溫濕度?又在哪里測量溫濕度呢?
更新時間:2022-11-17  |  點擊率:2009

  溫度:

  我們必須采取冷卻和空調措施來消除IT設備產生的熱量,以避免過熱和防止故障。因此,監測通道和機架以及所有空間、通風系統中的管道、冷卻系統管路和室外的溫度至關重要。當然,至關重要的是測量位置應具備代表性,并且傳感器網絡能夠檢測到潛在的冷點或熱點。

  機房越大,可能越難以監測,因為它們的空間溫度更有可能發生變化,因此應配備足夠數量的溫度傳感器來確保監測到所有服務器,這一點至關重要。有些服務器可能距離冷卻裝置較近,有些則較遠;有些可能在機架底部,有些則在較高的位置,因此存在發生三維變化的可能性。因此,除了部署足夠數量的傳感器外,確保在整個服務器機房中妥當放置冷卻裝置且氣流通暢也很重要。

  大部分數據中心都需要監測溫差(delta T),這通常是指冷熱通道之間的溫度差異。然而,在現實中,情況更為復雜,因為如果想要冷卻操作盡可能高效,實際上需要監測四個不同的溫差。

  名顯的溫差是空氣通過IT設備前后的溫度差異。第二個經常測量的溫差是冷卻設備的溫度差異。然而,在現實中,離開冷卻器的空氣的溫度很少與到達IT設備的空氣的溫度相同。這通常是因為存在障礙物、渦流、壓力差、氣穴等問題,它們會導致冷熱空氣混合。同樣,離開IT設備的空氣在進入冷卻器時溫度通常較低。這通常是因為冷熱空氣混合的原因有很多;所有這些都表明氣流管理效率低下。

  因此,四個溫差包括:

  1.IT設備前后的溫差

  2.冷卻器前后的溫差

  3.離開冷卻器的空氣與進入IT設備的空氣之間的溫差

  4.離開IT設備的空氣與進入冷卻器的空氣之間的溫差

  通過準確監測這四個溫差,數據中心管理人員可以更好地了解導致冷卻效率低下的因素,并據此確立緩解和改進措施,以精調數據中心性能。

  在干燥的氣候條件下,蒸發冷卻能有效地散熱。在寒冷的氣候條件下,可以使用干燥的冷空氣直接冷卻。近年來,液體冷卻解決方案變得越來越受歡迎,因為它們能夠更有效地散熱。為了支持這一趨勢,維薩拉開發了一種用于測量冷卻/加熱液體溫度的新型傳感器。維薩拉TMI110是一款浸入式溫度變送器,可提供準確的快速響應。TMI110是對廣受歡迎的用于空氣管道的HMD60、用于室內空氣測量的HMT120,以及數據中心精確測量用Indigo平臺等廣泛暖通空調產品的補充。

  濕度:

  IT設備也會受到濕度的不利影響;濕度較低會增大靜電的風險,因此可能需要噴霧或蒸發加濕器。但是,同時應避免濕度過高的情況,因為這會導致冷凝和金屬設備遭腐蝕。

  在較冷的氣候條件下,可以利用較冷的外部空氣以節能的方式冷卻數據中心設備。這種外部空氣的絕對含水量可能很低,并且由于空氣的相對濕度在加熱時會降低,因此除非有適當的控制措施,否則濕度可能會降至可接受的水平以下。

  位置和應用不同,所需的濕度測量類型也不同。例如,可以在房間、空間、管道和室外測量相對濕度和露點,而在冷卻塔和蒸發式加濕器中則需要測量濕球溫度,并且空氣側節能器可能需要焓值傳感器。焓值表示與熱力學變化有關的總熱能(感熱和潛熱)。這些計算出的濕度參數通常可以直接從濕度傳感器(如維薩拉傳感器)獲得。

  用于空氣側節能器控制的三種常見傳感器配置是干球、單焓值和雙焓值。雖然干球控制是三種方法中比較方便的,但如果在環境溫度稍高且相對干燥時不打開節能器,可能無法取得潛在的節能效果。

  雙焓值的作用原理與此類似,只不過使用了兩個焓值傳感器;一個監測室外空氣,另一個監測回風。如果室外空氣焓值小于回風焓值,節能器將運行。

  維薩拉的變送器為空調和節能等應用而設計;測量濕度和溫度,得出露點、濕球溫度和焓值的輸出。雖然溫度測量通常不會受漂移影響,但傳統濕度傳感器會出現漂移,所以維薩拉的濕度傳感器采用了維薩拉技術,具備長期穩定性,并且對灰塵和冷凝等干擾不敏感。這些薄膜電容式濕度傳感器已被需要長期準確、可靠、免維護濕度測量的多種應用的客戶廣泛使用并認可。

  管道中的氣流可讓傳感器快速響應不斷變化的條件,而房間和其他空間中的空氣流動可能很慢,因此有些數據中心更喜歡使用露點溫度作為濕度控制參數,因為它不依賴于傳感器的溫度。

  可能部署在數據中心的其他傳感器會測量管道中和冷熱通道之間的壓差,以及額外的室外氣象參數,例如氣壓、降雨量、風速和風向。這些測量可以由自動氣象站、單個傳感器或維薩拉的WXT530儀表執行,這些儀表采用固態技術,大幅降低了運營和維護成本。室外傳感器應放在空氣流通的位置,遠離可能輻射熱量和干擾測量的表面。當然,室外測量必須與室內測量一樣準確可靠,因此即使在惡劣的環境中,維薩拉值得信賴的氣象儀表也能提供所需的可靠性。


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